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61.
肖浩 《花卉》2020,(5):26-27
坐标成都,冬剪日期1月21日。成都今年冬天干旱,几乎没下雨,往年冬天罕见的太阳也时不时出来转转。上次清园喷石硫合剂是1月12日,过去9天了,今天修剪完再喷一次石硫合剂,假期结束再来一次,整个冬季预防病虫害的工作就完成了。言归正传,"工欲善其事,必先利其器"(图1),冬季修剪的基本材料准备齐全,锋利的修枝剪、防刺手套、绳子,修剪后清园用的石硫合剂、喷壶、量杯.  相似文献   
62.
幼林抚育对苗木成活和生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在西宁市西山林场干旱浅山造林地,对新造幼林实施松土除草,整形修枝等抚育措施,试验结果表明,松土、除草、修枝等抚育措施,可以提高幼林成活率、保存率,增加林木生长量。  相似文献   
63.
修枝对迭部林区人工云杉林生长量影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过对迭部林区修枝抚育过的粗枝云杉(Picea asperataMast)林和未经人工经营的林分生长状况进行调查,并做解析木数据对比分析,结果表明:人工云杉林在经过较大强度修枝抚育管理后,导致3年内林分的生长量明显下降;同时发现修枝抚育期较早的人工林易受到雨雪冰冻等自然灾害;云杉人工林的抚育管理、间伐应在林木完全分化后进行。  相似文献   
64.
时过清明,春日渐暖,正是北方盆花出室、修枝整容的好时节。不过,如何修剪整枝,使花木回春葳蕤,再绽芳容,倒是要再三斟酌的事。  相似文献   
65.
杉木中密度幼林光环境与生长修枝效应   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用LAI-2000冠层分析仪对不同修枝高度处理条件下杉木人工幼林光环境及叶面积指数的动态变化进行了分析,并探讨了生长量的修枝效应,初步得到4点主要结论:(1)修枝明显提高了林内透光率,林内透光率随着修枝强度的增大而增大,且修枝强度愈大,林内透光率恢复至干扰前状态的趋势愈明显;(2)修枝明显降低了林分叶面积指数,随着修枝强度的增大,林分叶面积指数呈线性下降,修枝强度高的林分叶面积指数的增长百分率相对愈高,修枝所引起的林分叶面积指数下降的程度远远低于林分透光率的增大;(3)不同修枝强度对隔行修枝林分的总生长量影响不显著,但过度修枝会对修枝木胸径生长产生抑制,而对修枝木高生长影响不显著;(4)强度为40%的修枝方式以约20%的叶面积损耗换取了透光率1倍左右的提高,且对修枝木材积生长影响不显著。  相似文献   
66.
电动绿篱修枝机的结构设计与研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对现有电动修枝机环境噪声大、资源消耗大和工作效率低等设计背景,提出了电动修枝机的工作原理和结构方案,设计了关键零部件,分析了试验结果。试验表明,该设计方案可行。  相似文献   
67.
宁夏引黄灌区速生杨种植面积日益扩大,速生杨管护中出现一树多头、树体矮化、树干桩多茬长的问题也日益突出,作为最大的速生杨种植基地中冶美利林业开发有限公司,自2001年以来重在研究速生杨整形修枝技术,就宁夏引黄灌区速生杨整形修枝技术从原则、时期、强度和应注意的问题进行了阐述,并细化了1~2年生、3~4年生、5年生以上树的具体技术措施,目前此项技术处于本地区领先水平.  相似文献   
68.
从品种选择与密度控制、土肥水管理、修枝整形、花果管理、病虫害防治、采收与包装等方面总结了早熟梨优质果生产技术,以期为提升早熟梨果实的产量与品质提供参考。  相似文献   
69.
<正>对树木合理的修枝可以改善林分的通风透光条件,减少病虫害,使养分集中使用,促进树木加速生长,为培育高干、少节、通直优良的干材创造条件。但是,过度修枝却会严重地影响树木的生长发育。因为树木的生长,是靠根系从地下吸收水分和无机盐类,然后通过树木叶子的光合作用制造养分,输送到树木的组织中去,如果树木过度修枝,树冠过小,树叶就少,制造的养分也少。由于养分供应不足,树木就会生长缓慢或停止生长发育,长不成良材。据调查,4a  相似文献   
70.
修枝截干对二球悬铃木叶片光合特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Li-6400便携式光合作用测定系统对修枝截干和自然生长的二球悬铃木中部当年向南枝顶的完全展开叶进行单叶光合特性测定.结果表明,修枝截干和自然生长的二球悬铃木叶片的净光合速率(Pn)日变化均呈双峰曲线,有明显的"午休"现象,最高峰发生在11:00,次高峰在15:00,光强最大时(13:00) Pn最低,即两种生长状态下都受到光抑制.修枝截干二球悬铃木Pn[μmol(CO2)·m-2·s-1]的最高峰为12.16,次高峰为9.21,最低谷为6.47,分别比自然生长高27.06%、69.93%和159.84%,这暗示修枝截干可促进光合作用,减轻光抑制.修枝截干的Pn-光量子通量密度(PPFD)响应可拟合为Pn=12.30(1-1.135 3e-0.030 2PPFD/12.30)(R2 =0.989 1**),自然生长的为Pn=10.92(1-1.130 7e-0.030 5PPFD/10.92)(R2 =0.984 9**),修枝截干的最大光合速率(Pmax)、光补偿点、光饱和点及光合幅度的估算值分别为12.30 μmol(CO2)·m-2·s-1、51.67 μmol·m-2·s-1、1 927.32 μmol·m-2·s-1和1 875.65 μmol·m-2·s-1,分别比自然生长提高12.64%、17.33%、13.85%和13.76%,这意味着修枝截干可提高单叶对光能的利用.修枝截干的Pn-CO2浓度(Ci)响应可拟合为Pn=11.96(1-1.471 6e-0.028 7Ci/11.96)(R2=0.982 4**),自然生长的为Pn=10.70(1-1.465 7e-0.029 2Ci/10.70)(R2 = 0.981 0**),修枝截干的Pmax、CO2补偿点、CO2饱和点及CO2幅度估算值分别为11.96 μmol(CO2)·m-2·s-1、67.54 μmol·mol-1、872.02 μmol·mol-1和804.48 μmol·mol-1,分别比自然生长提高11.78%、-27.44%、0.39%和3.73%,说明修枝截干可增强叶片对低浓度CO2的同化能力.  相似文献   
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